Examinando por Materia "Ferromagnetismo"
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Publicación Acceso abierto Efecto de altas concentraciones de níquel en las propiedades magnéticas y estructurales de la aleación Nd16 Fe76 B8(2013) Ruíz Saldarriaga, EduardoSe realizó el estudio de las propiedades estructurales y magnéticas por medio de Difracción de Rayos x (DRX), espectrometría Mössbauer (ME), Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM) y Termogravimetría (TGA) sobre el sistema Nd16 Fe(76-x)NixB8 con x = 0, 10, 20 y 25 % at Ni a temperatura ambiente, obtenidas mediante fundición en horno de arco y posteriormente se les realizó tratamiento térmico a 1000 °C durante 72 horas. El sistema es nanoestructurado y metaestable. Los patrones de difracción de rayos x nos permiten identificar para los sistemas con x = 0 y 10, la fase magnética dura mayoritaria Nd2Fe14B, y las fase magnéticas blandas minoritaria Fe presentes, para los sistemas con altas concentraciones de níquel x = 20 y 25 se identifican las fases Nd2Fe14B,F y una nueva fase NdNi2. Además se encontró que el porcentaje de área de la fase ,Fe aumenta con la concentración de níquel mientras que el porcentaje de área de la fase Nd2Fe14B y el tamaño de cristalito decrecen al aumentar la concentración de níquel.Publicación Acceso abierto Estudio experimental del efecto del indio sobre los imanes fe3Sn y fe3Sn2(Universidad del Valle, 2020) Plachucán Ceballos, Carlos Andrés; Zamora, Ligia EdithEn este trabajo, se reporta el estudio de las propiedades magnéticas intrínsecas, tales como la magnetización de saturación Ms, la magnetización remanente Mr y el campo coercitivo Hc del sistema Fe3Sn y Fe3Sn2 dopados con In (Indio), además se buscó obtener la fase pura Fe3Sn. El Fe3Sn es un sistema promisorio y con potencial cómo imán permanente debido a su alta anisotropía magnética. Las muestras de Fe3Sn1-xInx con 0:00 ≤ x ≤ 0.20 se prepararon por distintos métodos con el objetivo de investigar la forma idónea de preparación y así obtener los mejores resultados. Los diferentes métodos fueron: 1) por una reacción de estado sólido (1-RES) con un tratamiento térmico, 2) por dos reacciones de estado sólido (2-RES) con dos tratamientos térmicos, 3) por arc melting en bulk o fusión en horno de arco y 4) por melt spinning o cintas. Las muestras Fe3Sn2(1-x)Inx con 0.00 ≤ x ≤ 0:08 solo se prepararon por reacción de estado sólido con un tratamiento térmico. Todas las muestras preparadas fueron caracterizadas mediante Magnetización de Muestra Vibrante (VSM), Difracción de Rayos X (DRX) y Espectrometría Mössbauer (EM). El análisis de VSM mostró que todas las muestras son magnéticas blandas, y los valores más altos para Ms, Mr y Hc son para la muestra Fe3Sn1-xInx con x = 0.00 y 2-RES, donde Ms = 133 Am2/kg, Mr = 2.55 Am2/kg y Hc = 5.19 mT. Los patrones de DRX de las muestras se ajustaron con las fases hexagonales: Fe3Sn, Fe2Sn, FeSn2, FeSn, In0.2Sn0.8 y la fase cúbica Fe1.84Sn0.16. Además, con este análisis estructural, se muestra que la fase Fe3Sn presente en Fe3Sn1-xInx con x = 0.00 obtenida por 2-RES es aproximadamente un 90% de fase monocristalina. Los espectros Möossbauer para las muestras se ajustaron con sextetos asociados a las fases ferromagnéticas tales como: Fe3Sn, Fe3Sn2, FeSn2, FeSn y Fe1.84Sn0.16. Después de analizar los resultados se concluyó que la forma más adecuada e idónea de preparar estas muestras son las obtenidas por dos reacciones de estado sólido con dos tratamientos térmicos. Por otro lado, las muestras realizadas con dos reacciones de estado sólido fueron seleccionadas por ser las mejores en términos magnéticos y se les realizó Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Análisis Temogravimétrico (TGM). La microscopia electrónica de barrido mostró que la morfología de las partículas no es homogénea y el tamaño de partícula promedio de cada muestra crece conforme aumenta el dopaje o inserción de In. Del análisis TGM se mostró que las muestras contienen un gran porcentaje de fases ferromagnéticas cómo: Fe3Sn y Fe1:84Sn0:16, lo cual concuerda con los ajustes de los espectros Möossbauer de cada una de estas.Publicación Acceso abierto Fenómeno de la remanencia en transformadores.(2013-10-26) Román Tudela, Óscar; Aponte Mayor, Guillermo; Muñoz, Fabio Andrés; Cárdenas, AlejandroEn este artículo se presentan los parámetros y variables físicas de los transformadores que influyen en la magnitud de la Remanencia de los núcleos ferromagnéticos de estos, así como los procedimientos prácticos que permiten desmagnetizar el núcleo, es decir, llevar el valor de la Remanencia a cero. Además de lo anterior, se realizó la medición de la Remanencia, el ciclo de histéresis y el proceso de desmagnetización de un transformador de 75kVA.Publicación Acceso abierto Fluctuaciones térmicas en la región de transición superconductor / ferromagnética de las compositas (Bi2223)1-x(LSMO)x.(2018-04-23) Baca Miranda, Eval; Vargas, RubénAl estudiar las propiedades estructurales y magnéticas de la manganita La0.7Sr0.3MnO3 obtenida por el método de reacción en estado sólido y sometida a procesos de molienda mecánica se encontró una coexistencia de fases ferromagnética y superparamagnética que se hacen manifiestas a baja temperatura y a temperatura ambiente respectivamente. La técnica de termogravimetría (TGA) asistida con campo magnético, mostró una temperatura de Curie TC = 369.69 K (=96.96oC). A partir de refinamiento Rietveld de los rayos X, se observó una reducción de tamaño de partícula y una estabilización de la estructura cristalina de grupo espacial R3c, a medida que aumenta el tiempo de molienda tM en acuerdo con las imágenes de SEM.
